单选题NADH+H+经NADH氧化呼吸链释放的能量可合成()ATP。A1B2C3D4

单选题
NADH+H+经NADH氧化呼吸链释放的能量可合成()ATP。
A

1

B

2

C

3

D

4


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解析: 暂无解析

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当氢和电子经NADH氧化呼吸链传递给氧生成水时可生成ATP的分子数是A.1B.2C.3D.4E.5

当氢和电子经NADH氧化呼吸链传递给氧生成水时可生成ATP的分子数是( )。

1分子NADH+H+经呼吸链把一对氢交给氧生成水的过程中,释放的能量与合成ATP数为()。A、3B、2C、15D、147

一分子NADH+H+经电子传递链,释放的能量为()。A、1分子ATPB、2分子ATPC、3分子ATPD、4分子ATP

经呼吸链,每个NADH可产生()个ATP。

1对H通过NADH呼吸链氧化可生成()分子ATP。A、0.5B、1.5C、2.5D、3.5

根据生物氧化方式,可将氧化磷酸化分为()和()。从NADH到O2的呼吸链中,释放能量较多可用于ATP合成的三个部位()、()、()。NADH呼吸链的磷氧比值是()。

底物脱下一对H,经NADH呼吸链氧化产生()分子ATP;经琥珀酸呼吸链氧化产生()分子ATP。

一分子14碳长链脂酰-CoA可经()次β-氧化生成()个乙酰-CoA,()个NADH+H+,()个FADH2。

糖酵解和有氧氧化在酵解途径中的NADH+H+的去向明显不同,关于这方面的叙述正确的是()A、有氧氧化时NADH+H+重新氧化使糖酵解继续进行B、有氧氧化时NADH+H+进入线粒体氧化C、NADHH++可自由进入线粒体D、NADH+H+作为脂肪酸合成的供氢体

NADH呼吸链每传递一对氢(或电子)可生成2.5分子ATP。电子的传递与ATP的生成是通过氧化磷酸化而相互联系起来的,在此呼吸链中有三个部位释放能量以合成ATP。它们是()、()和()间。

胞液中的NADH+H+通过α-磷酸甘油穿梭和苹果酸-天冬氨酸穿梭两种穿梭机制进入线粒体,并可进入琥珀酸氧化呼吸链或NADH氧化呼吸链,可分别产生()或3分子ATP。

尽管NADH+H+和FADH2要分别经NADH和FAD氧化呼吸链进行氧化,但它们释放的能量合成的ATP数是一样的。

尽管NADH+H+和FADH2要分别经NDAH和FAD氧化呼吸链进行氧化,但他们释放的能量和成的ATP数是一样的。

NADH+H+经NADH氧化呼吸链释放的能量可合成()ATP。A、1B、2C、3D、4

呼吸链中释放的能量全部用于氧化磷酸化合成ATP。

NADH呼吸链,偶联ATP合成的3个部位分别是()、()和()

单选题1分子NADH+H+经呼吸链把一对氢交给氧生成水的过程中,释放的能量与合成ATP数为()。A3B2C15D147

判断题尽管NADH+H+和FADH2要分别经NADH和FAD氧化呼吸链进行氧化,但它们释放的能量合成的ATP数是一样的。A对B错

填空题根据生物氧化方式,可将氧化磷酸化分为()和()。从NADH到O2的呼吸链中,释放能量较多可用于ATP合成的三个部位()、()、()。NADH呼吸链的磷氧比值是()。

判断题尽管NADH+H+和FADH2要分别经NDAH和FAD氧化呼吸链进行氧化,但他们释放的能量和成的ATP数是一样的。A对B错

填空题底物脱下一对H,经NADH呼吸链氧化产生()分子ATP;经琥珀酸呼吸链氧化产生()分子ATP。

填空题胞液中的NADH+H+通过α-磷酸甘油穿梭和苹果酸-天冬氨酸穿梭两种穿梭机制进入线粒体,并可进入琥珀酸氧化呼吸链或NADH氧化呼吸链,可分别产生()或3分子ATP。

单选题糖酵解和有氧氧化在酵解途径中的NADH+H+的去向明显不同,关于这方面的叙述正确的是()A有氧氧化时NADH+H+重新氧化使糖酵解继续进行B有氧氧化时NADH+H+进入线粒体氧化CNADHH++可自由进入线粒体DNADH+H+作为脂肪酸合成的供氢体

填空题经呼吸链,每个NADH可产生()个ATP。

判断题呼吸链中释放的能量全部用于氧化磷酸化合成ATP。A对B错

填空题NADH呼吸链每传递一对氢(或电子)可生成2.5分子ATP。电子的传递与ATP的生成是通过氧化磷酸化而相互联系起来的,在此呼吸链中有三个部位释放能量以合成ATP。它们是()、()和()间。